CN116484414A - 数据流通方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本说明书实施例提供了一种数据流通方法及装置,其中,一种数据流通方法应用于数据流通平台,数据流通平台包括多个流通节点,每个流通节点包括一个授权验证子节点,该数据流通方法包括:在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点;通过目标验证子节点,对数据获取请求进行授权验证处理;若授权验证通过,则向第一流通节点返回第二流通节点针对数据获取请求的响应数据。
Description
技术领域
本文件涉及数据处理领域,尤其涉及一种数据流通方法及装置。
背景技术
生产要素指进行社会生产经营活动时所需的各种社会资源。生产要素包括土地、劳动力、资本、技术以及数据五种。数据要素,既来自个人衣食住行、医疗、社交等行为活动,又来自平台、商业机构等提供服务后的统计、收集等。随着互联网技术的发展,数据要素的重要性日益增加,且数据资源的开放共享的需求越来越大。然而,超出授权范围的数据流通可能会带来巨大的安全隐患。
发明内容
本说明书一个或多个实施例提供了一种数据流通方法。所述数据流通方法,应用于数据流通平台,所述数据流通平台包括多个流通节点,每个所述流通节点包括一个授权验证子节点,包括:在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点。所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点。通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理。若授权验证通过,则向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
本说明书一个或多个实施例提供了一种数据流通装置,应用于数据流通平台,所述数据流通平台包括多个流通节点,每个所述流通节点包括一个授权验证子节点,包括:随机数生成模块,被配置为在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点。所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点。授权验证模块,被配置为通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理。若授权验证通过,则运行数据返回模块,所述数据返回模块被配置为向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
本说明书一个或多个实施例提供了一种数据流通设备,包括:处理器;以及,被配置为存储计算机可执行指令的存储器,所述计算机可执行指令在被执行时使所述处理器:在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点。所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点。通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理。若授权验证通过,则向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
本说明书一个或多个实施例提供了一种存储介质,用于存储计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在被处理器执行时实现以下流程:在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点。所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点。通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理。若授权验证通过,则向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
附图说明
为了更清楚地说明本说明书一个或多个实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图;
图1为本说明书一个或多个实施例提供的一种数据流通方法处理流程图;
图2为本说明书一个或多个实施例提供的一种数据流通平台的结构示意图;
图3为本说明书一个或多个实施例提供的一种数据流通装置示意图;
图4为本说明书一个或多个实施例提供的一种数据流通设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书一个或多个实施例中的技术方案,下面将结合本说明书一个或多个实施例中的附图,对本说明书一个或多个实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本说明书的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书一个或多个实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本文件的保护范围。
本说明书提供的一种数据流通方法实施例:
本实施例提供的数据流通方法,在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点,通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理,使得用于执行授权验证的授权验证子节点难以被预测,进而,若存在恶意用户,其难以对数据流通平台中的多个授权验证子节点均发动网络攻击以篡改授权结果,提高了授权验证的可靠性,避免数据被违规获取。
参照图1,本实施例提供的数据流通方法,具体包括步骤S102至步骤S106。
步骤S102,在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点。
具体实施时,本实施例提供的数据流通方法可以应用于数据流通平台,数据流通平台可以包括多个流通节点,每个流通节点包括一个授权验证子节点。
数据流通平台可以是联盟成员间的可验证的数据跨机构流通合规管控联盟平台,每个联盟成员对应于一个或多个流通节点。联盟成员可以是个人、机构、组织,等等。
第一流通节点和第二流通节点可以是在数据流通平台所包括的多个流通节点中分别对应于不同的联盟成员的两个流通节点。例如,第一流通节点对应于联盟成员1,第二流通节点对应于联盟成员2。此处“第一”和“第二”仅仅是为了便于区分两个不同的流通节点,不具有实际含义。
第一流通节点为数据请求方,第二流通节点为数据提供方,在第一流通节点向第二流通节点发出数据获取请求,且第一流通节点与第二流量节点对应于不同的联盟成员的情况下,需要进行授权验证,以确定是否允许第一流通节点获取数据。
数据获取请求可以携带有数据请求方输入的申请原因、字段、使用方式,等等。
在数据流通平台中,每个流通节点用于参与数据流通的基础设施形成对等网络,即该多个流通节点中的任意两个流通节点结构一致且流通节点的工作逻辑一致,则每个授权验证子节点的结构和工作逻辑一致。
数据流通平台可以预先配置预设数值范围,该预设数值范围可以具有多个数值,每个数值对应于一个授权验证子节点。
具体实施时,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点,可以是将随机数对应的授权验证子节点确定为目标验证子节点。
例如,预设数值范围为[1,4],数值“1”对应于流通节点1中的授权验证子节点1,数值“2”对应于流通节点2中的授权验证子节点2,数值“3”对应于流通节点3中的授权验证子节点3,数值“4”对应于流通节点4中的授权验证子节点4。生成[1,4]内的一个随机数:3,将该随机数“3”对应的授权验证子节点确定为目标验证子节点。
具体实施时,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点,也可以是将随机数代入预设计算公式计算得到该随机数对应的数值,根据该随机数对应的数值确定对应的授权验证子节点,将该授权验证子节点确定为目标验证子节点。
通过设置预设计算公式,可以使授权验证子节点在预设数值范围内均匀分布,也可以使授权验证子节点在预设数值范围内非均匀分布。通过设置权重值,可以使得权重高的授权验证子节点对应于预设数值范围内的多个数值,增强该权重高的授权验证子节点被随机选取的概率。
由于随机数的生成具有不确定性,难以被预测,故根据随机数确定的用于执行授权验证处理的目标验证子节点也难以被预测。若存在恶意用户,想要通过发动网络攻击的方式篡改授权验证结果,在难以预测由哪个授权验证子节点执行授权验证的情况下,该恶意用户无法针对性地发动网络攻击,进而,由随机数确定的目标验证子节点的安全性较高。
在一种可选的实施方式中,生成预设数值范围内的一个随机数,包括:调用区块链系统预先部署的第一智能合约,生成预设数值范围内的一个随机数。
具体实施时,每个流通节点可以包括一个授权验证子节点和一个区块链子节点。区块链系统可以包括数据流通平台中的每个流通节点中的区块链子节点。
区块链系统可以预先部署第一智能合约,通过调用该第一智能合约,可以调用随机数发生器生成预设数值范围内的一个随机数,以确保目标验证子节点的选择随机性。
为了确保授权验证逻辑的可信性,防止数据流通平台对应的多个联盟成员中出现恶意的联盟成员,导致数据的流转超出授权范围,数据流通平台可以利用区块链技术维护一套“随机选取验证”逻辑。由区块链系统的“随机选取验证”逻辑选择负责对此次数据获取请求进行授权验证的目标验证子节点,以保证区块链系统中的任意一个区块链子节点在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,均可以调用第一智能合约,通过相同的方式生成随机数,以确定目标验证子节点。
例如,在第一流通节点中的第一区块链子节点检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,由第一区块链子节点调用区块链系统预先部署的第一智能合约,生成预设数值范围内的一个随机数。
或者,在第二流通节点中的第二区块链子节点检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,由第二区块链子节点调用区块链系统预先部署的第一智能合约,生成预设数值范围内的一个随机数。
在一种可选的实施方式中,第一流通节点中的授权验证子节点对应的预设数值;生成预设数值范围内的一个随机数,根据随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点,包括:生成预设数值范围内的一个随机数;若随机数不是预设数值,则根据随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;若随机数为预设数值,则重新生成预设数值范围内的一个随机数,根据重新生成的随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点。
考虑到由数据获取请求的发起方对自己进行授权验证可能会降低授权验证的可靠性,可以在生成随机数之后,确认该随机数是否对应于该发起方关联的流通节点,若是,则重新生成随机数。
预设数值可以对应于第一流通节点中的授权验证子节点。
例如,预设数值范围为[1,4],数值“1”对应于第一流通节点中的授权验证子节点1,数值“2”对应于第二流通节点中的授权验证子节点2,数值“3”对应于第三流通节点中的授权验证子节点3,数值“4”对应于第四流通节点中的授权验证子节点4。每个流通节点分别对应于一个联盟成员,不同的联盟成员之间发起数据获取请求时需要进行授权验证。若生成随机数为“1”之外的数值,则根据该随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;若生成随机数“1”,则重新生成随机数,在该重新生成的随机数不是“1”的情况下根据该重新生成的随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点。
预设数值也可以对应于与第一流通节点对应于同一个联盟成员的多个流通节点中每个流通节点中的授权验证子节点。
例如,预设数值范围为[1,4],数值“1”对应于第一流通节点中的授权验证子节点1,数值“2”对应于第二流通节点中的授权验证子节点2,数值“3”对应于第三流通节点中的授权验证子节点3,数值“4”对应于第四流通节点中的授权验证子节点4。流通节点1和流通节点4对应于联盟成员1,流通节点2对应于联盟成员2,流通节点3对应于联盟成员3,不同的联盟成员之间发起数据获取请求时需要进行授权验证。若生成随机数为“1”和“4”之外的数值,则根据该随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;若生成随机数“1”或“4”,则重新生成随机数,在该重新生成的随机数不是“1”也不是“4”的情况下根据该重新生成的随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点。
步骤S104,通过目标验证子节点,对数据获取请求进行授权验证处理。
在一种可选的实施方式中,每个流通节点还包括一个区块链子节点;数据流通方法还包括如下步骤:通过第一流通节点中的第一区块链子节点将数据获取请求上传至区块链系统中;通过目标验证子节点,对数据获取请求进行授权验证处理之前,还包括:通过与目标验证子节点属于同一流通节点的目标区块链子节点,从区块链系统中读取数据获取请求并发送至目标验证子节点。
第一流通节点可以是发出数据获取请求的数据请求方,通过第一流通节点中的第一区块链子节点将数据获取请求上传至区块链系统中,从而将数据获取请求携带的申请原因、字段以及使用方式等信息生成区块链存证内容并固化在各个联盟成员机构共同维护的区块链系统中,该区块链系统可以是一个联盟链。
目标区块链子节点可以是与目标验证子节点属于同一个流通节点的区块链子节点。通过该目标区块链子节点可以从区块链系统中读取数据获取请求,该数据获取请求由第一区块链子节点上传至区块链系统中。
在数据流通平台中,每个流通节点中,区块链子节点与授权验证子节点可以关联部署,任意两个区块链子节点可以通过区块链系统进行数据交互。
示例性地,数据流通平台可以参照图2所示。图2为本说明书一个或多个实施例提供的一种数据流通平台的结构示意图。
如图2所示,数据流通平台包括区块链子节点201、区块链子节点202、区块链子节点203以及区块链子节点204,区块链子节点201与TEE-Based(Trusted executionenvironment-Based,基于可信执行环境)验证子节点205关联部署,区块链子节点202与TEE-Based验证子节点206关联部署,区块链子节点203与TEE-Based验证子节点207关联部署,区块链子节点204与TEE-Based验证子节点208关联部署。
TEE-Based验证子节点205是一个授权验证子节点,具体地,是基于TEE可信执行硬件实现的用于验证计算过程的可信计算物理节点。TEE-Based验证子节点206、TEE-Based验证子节点207以及TEE-Based验证子节点208与TEE-Based验证子节点205类似,不再赘述。
可信计算指广泛使用基于硬件安全模块支持下的可信计算平台,在该平台处理的数据原文不可见但执行过程可以被证明未被篡改、可信。
区块链子节点201、区块链子节点202、区块链子节点203以及区块链子节点204可以分别对应于不同的联盟成员。各个区块链子节点互联,且每个区块链子节点关联部署一个TEE-Based验证子节点,共同形成数据流通联盟,可以实现数据合规授权流转的共同见证,实现数据流转授权自动化、可信可核验,防止数据流通超出授权范围带来的数据泄漏风险。
在一种可选的实施方式中,数据获取请求包括请求数据内容和待验证信息;待验证信息包括数据获取原因和数据使用方式中的至少一者;通过目标验证子节点,对数据获取请求进行授权验证处理,包括:根据请求数据内容,确定第一流通节点向第二流通节点请求的待获取数据对应的目标数据类型;根据目标数据类型和目标验证子节点预存的数据类型与允许数据流通的预设验证信息的对应关系,确定目标数据类型对应的至少一种目标验证信息;将待验证信息与至少一种目标验证信息进行比对;根据比对结果,确定数据获取请求的授权验证是否通过。
数据获取请求包括可以包括请求数据内容和数据获取原因。
请求数据内容可以是用于表征待获取数据的数据内容的数据,也可以是用于搜索待获取数据的索引数据,例如,第一流通节点向第二流通节点请求指定用户的通信号码,请求数据内容包括该指定用户的用户名以及用于存储通信号码的目标字段的字段名称。
根据请求数据内容,确定第一流通节点向第二流通节点请求的待获取数据对应的目标数据类型。
目标验证子节点可以预存有数据类型与允许数据流通的数据获取原因的对应关系。
根据目标数据类型和预存的该对应关系,可以确定目标数据类型对应的至少一种允许数据流通的目标数据获取原因,将数据获取请求携带的数据获取原因与该目标数据获取原因进行比对:若一致,则确定数据获取请求的授权验证通过;若不一致,则确定数据获取请求的授权验证未通过。
数据获取请求包括可以包括请求数据内容和数据使用方式。
根据请求数据内容,确定第一流通节点向第二流通节点请求的待获取数据对应的目标数据类型。
目标验证子节点可以预存有数据类型与允许数据流通的数据使用方式的对应关系。
根据目标数据类型和预存的该对应关系,可以确定目标数据类型对应的至少一种允许数据流通的目标数据使用方式,将数据获取请求携带的数据使用方式与该目标数据使用方式进行比对:若一致,则确定数据获取请求的授权验证通过;若不一致,则确定数据获取请求的授权验证未通过。
数据获取请求包括可以包括请求数据内容、数据获取原因和数据使用方式。
根据请求数据内容,确定第一流通节点向第二流通节点请求的待获取数据对应的目标数据类型。
目标验证子节点可以预存有数据类型与允许数据流通的数据获取原因的第一对应关系,以及,数据类型与允许数据流通的数据使用方式的第二对应关系。
根据目标数据类型和预存的该第一对应关系,可以确定目标数据类型对应的至少一种允许数据流通的目标数据获取原因;根据目标数据类型和预存的该第二对应关系,可以确定目标数据类型对应的至少一种允许数据流通的目标数据使用方法。将数据获取请求携带的数据获取原因与目标数据获取原因进行比对,将数据获取请求携带的数据使用方式与该目标数据使用方式进行比对:若数据获取原因与目标数据获取原因一致且数据使用方式与该目标数据使用方式一致,则确定数据获取请求的授权验证通过;否则,确定数据获取请求的授权验证未通过。
在一种可选的实施方式中,数据获取请求包括请求数据内容和待验证信息;待验证信息包括数据获取原因和数据使用方式中的至少一者;通过目标验证子节点,对数据获取请求进行授权验证处理,包括:根据请求数据内容,确定第一流通节点请求的待获取数据对应的目标字段;根据目标字段和目标验证子节点预存的字段与允许数据流通的预设验证信息的对应关系,确定目标数据类型对应的至少一种目标验证信息;将待验证信息与至少一种目标验证信息进行比对;根据比对结果,确定数据获取请求的授权验证是否通过。
数据获取请求包括可以包括请求数据内容和数据获取原因。
请求数据内容可以是用于表征待获取数据的数据内容的数据,也可以是用于搜索待获取数据的索引数据,例如,第一流通节点向第二流通节点请求指定用户的通信号码,请求数据内容包括该指定用户的用户名以及用于存储通信号码的目标字段的字段名称。
根据请求数据内容,确定第一流通节点向第二流通节点请求的待获取数据对应的目标字段。
目标验证子节点可以预存有字段与允许数据流通的数据获取原因的对应关系。
根据目标字段和预存的该对应关系,可以确定目标字段对应的至少一种允许数据流通的目标数据获取原因,将数据获取请求携带的数据获取原因与该目标数据获取原因进行比对:若一致,则确定数据获取请求的授权验证通过;若不一致,则确定数据获取请求的授权验证未通过。
数据获取请求包括可以包括请求数据内容和数据使用方式。
根据请求数据内容,确定第一流通节点向第二流通节点请求的待获取数据对应的目标字段。
目标验证子节点可以预存有字段与允许数据流通的数据使用方式的对应关系。
根据目标字段和预存的该对应关系,可以确定目标字段对应的至少一种允许数据流通的目标数据使用方式,将数据获取请求携带的数据使用方式与该目标数据使用方式进行比对:若一致,则确定数据获取请求的授权验证通过;若不一致,则确定数据获取请求的授权验证未通过。
数据获取请求包括可以包括请求数据内容、数据获取原因和数据使用方式。
根据请求数据内容,确定第一流通节点向第二流通节点请求的待获取数据对应的目标字段。
目标验证子节点可以预存有字段与允许数据流通的数据获取原因的第三对应关系,以及,字段与允许数据流通的数据使用方式的第四对应关系。
根据目标字段和预存的该第三对应关系,可以确定目标字段对应的至少一种允许数据流通的目标数据获取原因;根据目标字段和预存的该第四对应关系,可以确定目标字段对应的至少一种允许数据流通的目标数据使用方法。将数据获取请求携带的数据获取原因与目标数据获取原因进行比对,将数据获取请求携带的数据使用方式与该目标数据使用方式进行比对:若数据获取原因与目标数据获取原因一致且数据使用方式与目标数据使用方式一致,则确定数据获取请求的授权验证通过;否则,确定数据获取请求的授权验证未通过。
在一种可选的实施方式中,授权验证子节点为可信计算节点,授权验证子节点中设置有可信执行环境;对数据获取请求进行授权验证处理,包括:在可信执行环境中,对数据获取请求进行授权验证处理。
授权验证子节点可以是TEE-Based授权验证子节点,也可以是其他可信计算节点。授权验证子节点可以设置有可信执行环境。授权验证子节点可以只用于执行特定的授权验证程序。
通过在可信执行环境中,对数据获取请求进行授权验证处理,可以保证该授权验证处理的过程具有较高的可靠性。
步骤S106,若授权验证通过,则向第一流通节点返回第二流通节点针对数据获取请求的响应数据。
在授权验证通过的情况下,第二流通节点可以针对数据获取请求生成响应数据并将该响应数据返回至第一流通节点。
在一种可选的实施方式中,授权验证子节点为对应的流通节点的出口网关;方法还包括:若授权验证未通过,则通过第二流通节点中的第二授权验证子节点拦截响应数据。
通过将授权验证子节点设置为该授权验证子节点对应的流通节点的出口网关,可以保证每个流通节点在输出数据时,该输出的数据一定会经过该授权验证子节点,从而,在授权验证通过的情况下,该输出的数据才被允许流出,在授权验证未通过的情况下,该输出的数据会被拦截。
在一种可选的实施方式中,数据流通方法还包括如下步骤:通过目标区块链子节点,将授权验证处理流程以及授权验证结果上传至区块链系统中。
授权验证处理流程以及授权验证结果,可以摘要化地存证在区块链系统中以便后续流通追溯审计。授权验证处理流程可以包括如下信息中的至少一者:数据获取请求的提交时间,提交数据获取请求的数据请求方,数据获取请求对应的数据提供方,生成的随机数,目标授权验证子节点、目标授权验证子节点的具体比对流程,等等。
在授权验证通过的情况下,用于表征授权验证通过的第一授权验证结果被上传至区块链系统,或者,在授权验证未通过的情况下,用于表征授权验证未通过的第二授权验证结果被上传至区块链系统。
区块链系统中的其他各个区块链子节点均可以读取该授权验证结果,则第二流通节点可以通过第二区块链子节点读取授权验证结果,从而基于读取的授权验证结果,在授权验证通过的情况下响应该数据获取请求,在授权验证未通过的情况下拒绝该数据获取请求。
综上所述,本实施例提供的数据流通方法,在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点;通过目标验证子节点,对数据获取请求进行授权验证处理;若授权验证通过,则向第一流通节点返回第二流通节点针对数据获取请求的响应数据。以此,通过随机数确定的目标验证子节点无法被任何用户预测,具有随机性,即便存在数据流通平台的联盟成员中存在恶意用户,该恶意用户也难以预先确定用于执行授权验证的目标验证子节点,进而难以针对性地进行网络攻击篡改授权验证结果,因此,授权验证的结果可靠性较高,通过本数据流通方法进行授权验证可以保证数据在授权验证通过的情况下才会进行数据流通,避免数据被违规获取。
本说明书提供的一种数据流通装置实施例如下:
在上述的实施例中,提供了一种数据流通方法,与之相对应的,还提供了一种数据流通装置,下面结合附图进行说明。
参照图3,其示出了本实施例提供的一种数据流通装置示意图。
由于装置实施例对应于方法实施例,所以描述得比较简单,相关的部分请参见上述提供的方法实施例的对应说明即可。下述描述的装置实施例仅仅是示意性的。
本实施例提供一种数据流通装置,包括:
随机数生成模块302,被配置为在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点;
授权验证模块304,被配置为通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理;
若授权验证通过,则运行数据返回模块306,所述数据返回模块306被配置为向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
本说明书提供的一种数据流通设备实施例如下:
对应上述描述的一种数据流通方法,基于相同的技术构思,本说明书一个或多个实施例还提供一种数据流通设备,该数据流通设备用于执行上述提供的数据流通方法,图4为本说明书一个或多个实施例提供的一种数据流通设备的结构示意图。
本实施例提供的一种数据流通设备,包括:
如图4所示,数据流通设备可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括一个或一个以上的处理器401和存储器402,存储器402中可以存储有一个或一个以上存储应用程序或数据。其中,存储器402可以是短暂存储或持久存储。存储在存储器402的应用程序可以包括一个或一个以上模块(图示未示出),每个模块可以包括数据流通设备中的一系列计算机可执行指令。更进一步地,处理器401可以设置为与存储器402通信,在数据流通设备上执行存储器402中的一系列计算机可执行指令。数据流通设备还可以包括一个或一个以上电源403,一个或一个以上有线或无线网络接口404,一个或一个以上输入/输出接口405,一个或一个以上键盘406等。
在一个具体的实施例中,数据流通设备包括有存储器,以及一个或一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且一个或者一个以上程序可以包括一个或一个以上模块,且每个模块可以包括对数据流通设备中的一系列计算机可执行指令,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行该一个或者一个以上程序包含用于进行以下计算机可执行指令:
在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点;
通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理;
若授权验证通过,则向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
本说明书提供的一种存储介质实施例如下:
对应上述描述的一种数据流通方法,基于相同的技术构思,本说明书一个或多个实施例还提供一种存储介质。
本实施例提供的存储介质,用于存储计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在被处理器执行时实现以下流程:
在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点;
通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理;
若授权验证通过,则向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
需要说明的是,本说明书中关于存储介质的实施例与本说明书中关于数据流通方法的实施例基于同一发明构思,因此该实施例的具体实施可以参见前述对应方法的实施,重复之处不再赘述。
上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。
在20世纪30年代,对于一个技术的改进可以很明显地区分是硬件上的改进(例如,对二极管、晶体管、开关等电路结构的改进)还是软件上的改进(对于方法流程的改进)。然而,随着技术的发展,当今的很多方法流程的改进已经可以视为硬件电路结构的直接改进。设计人员几乎都通过将改进的方法流程编程到硬件电路中来得到相应的硬件电路结构。因此,不能说一个方法流程的改进就不能用硬件实体模块来实现。例如,可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)(例如现场可编程门阵列(Field Programmable GateArray,FPGA))就是这样一种集成电路,其逻辑功能由用户对器件编程来确定。由设计人员自行编程来把一个数字系统“集成”在一片PLD上,而不需要请芯片制造厂商来设计和制作专用的集成电路芯片。而且,如今,取代手工地制作集成电路芯片,这种编程也多半改用“逻辑编译器(logic compiler)”软件来实现,它与程序开发撰写时所用的软件编译器相类似,而要编译之前的原始代码也得用特定的编程语言来撰写,此称之为硬件描述语言(Hardware Description Language,HDL),而HDL也并非仅有一种,而是有许多种,如ABEL(Advanced Boolean Expression Language)、AHDL(Altera Hardware DescriptionLanguage)、Confluence、CUPL(Cornell University Programming Language)、HDCal、JHDL(Java Hardware Description Language)、Lava、Lola、MyHDL、PALASM、RHDL(RubyHardware Description Language)等,目前最普遍使用的是VHDL(Very-High-SpeedIntegrated Circuit Hardware Description Language)与Verilog。本领域技术人员也应该清楚,只需要将方法流程用上述几种硬件描述语言稍作逻辑编程并编程到集成电路中,就可以很容易得到实现该逻辑方法流程的硬件电路。
控制器可以按任何适当的方式实现,例如,控制器可以采取例如微处理器或处理器以及存储可由该(微)处理器执行的计算机可读程序代码(例如软件或固件)的计算机可读介质、逻辑门、开关、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器的形式,控制器的例子包括但不限于以下微控制器:ARC625D、Atmel AT91SAM、Microchip PIC18F26K20以及Silicone Labs C8051F320,存储器控制器还可以被实现为存储器的控制逻辑的一部分。本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件,而对其内包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至,可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。
上述实施例阐明的系统、装置、模块或单元,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。一种典型的实现设备为计算机。具体的,计算机例如可以为个人计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制台、平板计算机、可穿戴设备或者这些设备中的任何设备的组合。
为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种单元分别描述。当然,在实施本说明书实施例时可以把各单元的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现。
本领域内的技术人员应明白,本说明书一个或多个实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本说明书一个或多个实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本说明书可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本说明书是参照根据本说明书实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书一个或多个实施例可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本说明书的一个或多个实施例,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅为本文件的实施例而已,并不用于限制本文件。对于本领域技术人员来说,本文件可以有各种更改和变化。凡在本文件的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本文件的权利要求范围之内。
Claims (12)
1.一种数据流通方法,应用于数据流通平台,所述数据流通平台包括多个流通节点,每个所述流通节点包括一个授权验证子节点,包括:
在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点;
通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理;
若授权验证通过,则向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
2.根据权利要求1所述的方法,每个所述流通节点还包括一个区块链子节点;所述方法还包括:
通过所述第一流通节点中的第一区块链子节点将所述数据获取请求上传至区块链系统中;
所述通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理之前,还包括:
通过与所述目标验证子节点属于同一流通节点的目标区块链子节点,从所述区块链系统中读取所述数据获取请求并发送至所述目标验证子节点。
3.根据权利要求2所述的方法,所述生成预设数值范围内的一个随机数,包括:
调用所述区块链系统预先部署的第一智能合约,生成预设数值范围内的一个随机数。
4.根据权利要求1所述的方法,所述授权验证子节点为对应的所述流通节点的出口网关;所述方法还包括:
若授权验证未通过,则通过所述第二流通节点中的第二授权验证子节点拦截所述响应数据。
5.根据权利要求1所述的方法,所述数据获取请求包括请求数据内容和待验证信息;所述待验证信息包括数据获取原因和数据使用方式中的至少一者;所述通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理,包括:
根据所述请求数据内容,确定所述第一流通节点向所述第二流通节点请求的待获取数据对应的目标数据类型;
根据所述目标数据类型和所述目标验证子节点预存的数据类型与允许数据流通的预设验证信息的对应关系,确定所述目标数据类型对应的至少一种目标验证信息;
将所述待验证信息与所述至少一种目标验证信息进行比对;
根据比对结果,确定所述数据获取请求的授权验证是否通过。
6.根据权利要求1所述的方法,所述数据获取请求包括请求数据内容和待验证信息;所述待验证信息包括数据获取原因和数据使用方式中的至少一者;所述通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理,包括:
根据所述请求数据内容,确定所述第一流通节点请求的待获取数据对应的目标字段;
根据所述目标字段和所述目标验证子节点预存的字段与允许数据流通的预设验证信息的对应关系,确定所述目标数据类型对应的至少一种目标验证信息;
将所述待验证信息与所述至少一种目标验证信息进行比对;
根据比对结果,确定所述数据获取请求的授权验证是否通过。
7.根据权利要求1所述的方法,所述第一流通节点中的授权验证子节点对应的预设数值;所述生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点,包括:
生成所述预设数值范围内的一个随机数;
若所述随机数不是所述预设数值,则根据随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;
若所述随机数为所述预设数值,则重新生成所述预设数值范围内的一个随机数,根据重新生成的随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点。
8.根据权利要求2所述的方法,还包括:
通过所述目标区块链子节点,将授权验证处理流程以及授权验证结果上传至区块链系统中。
9.根据权利要求1-8任一项所述的方法,所述授权验证子节点为可信计算节点,所述授权验证子节点中设置有可信执行环境;
所述对所述数据获取请求进行授权验证处理,包括:
在所述可信执行环境中,对所述数据获取请求进行授权验证处理。
10.一种数据流通装置,应用于数据流通平台,所述数据流通平台包括多个流通节点,每个所述流通节点包括一个授权验证子节点,包括:
随机数生成模块,被配置为在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点;
授权验证模块,被配置为通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理;
若授权验证通过,则运行数据返回模块,所述数据返回模块被配置为向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
11.一种数据流通设备,包括:
处理器;以及,
被配置为存储计算机可执行指令的存储器,所述计算机可执行指令在被执行时使所述处理器:
在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点;
通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理;
若授权验证通过,则向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
12.一种存储介质,用于存储计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在被处理器执行时实现以下流程:
在检测到第一流通节点向第二流通节点发出的数据获取请求的情况下,生成预设数值范围内的一个随机数,根据所述随机数确定对应的授权验证子节点作为目标验证子节点;所述预设数值范围内的一个数值对应一个授权验证子节点;
通过所述目标验证子节点,对所述数据获取请求进行授权验证处理;
若授权验证通过,则向所述第一流通节点返回所述第二流通节点针对所述数据获取请求的响应数据。
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